Facile Synthesis of Different Morphologies of Cu2SnS3 for High-Performance Supercapacitors

材料科学 超级电容器 电化学 阳极 纳米颗粒 纳米片 锂(药物) 三元运算 化学工程 微观结构 纳米技术 电流密度 功率密度 储能 电极 复合材料 内分泌学 物理化学 工程类 功率(物理) 物理 化学 医学 程序设计语言 量子力学 计算机科学
作者
Chao Wang,Hanqing Tian,Jing Jiang,Ting Zhou,Qing Zeng,Xinrui He,Pei Huang,Yan Yao
出处
期刊:ACS Applied Materials & Interfaces [American Chemical Society]
卷期号:9 (31): 26038-26044 被引量:51
标识
DOI:10.1021/acsami.7b07190
摘要

Cu2SnS3 is considered as an emerging potential candidate for electrode materials due to considerable interlayer spaces and tunnels in its crystal structures and excellent conducting ability. Ternary Cu2SnS3 as anode in lithium ion batteries has already been reported, but it is rarely mentioned to be applied in supercapacitors which is considered to be a complementary energy storage device for lithium ion batteries. It is an effective method to improve the electrochemical performance of materials by adjusting the morphology and microstructure of materials. In present study, ternary nanosheet-assembled Cu2SnS3 microspheres (M-CTS) and nanoparticles-like Cu2SnS3 (N-CTS) are synthesized via a facile solvothermal route. The results suggest that Cu2SnS3 microspheres (M-CTS) exhibit better capacitive performance compared with Cu2SnS3 (N-CTS) nanoparticles, which means that morphology does have a significant effect on the electrochemical reaction. M-CTS presents excellent supercapacitor performances with the high specific capacity of about 406 C g–1 at a current density of 1 A g–1 and achieves a high energy density of 85.6 W h kg–1 and power density of 720 W kg–1. The remarkable electrochemical performance of Cu2SnS3 can be attributed to the large specific surface area, smaller average pore size, and improved electrical conductivity. Our research indicates that it is very suitable for large-scale production and has enormous potential in the practical application of high-performance supercapacitors.
最长约 10秒,即可获得该文献文件

科研通智能强力驱动
Strongly Powered by AbleSci AI
科研通是完全免费的文献互助平台,具备全网最快的应助速度,最高的求助完成率。 对每一个文献求助,科研通都将尽心尽力,给求助人一个满意的交代。
实时播报
scc完成签到,获得积分10
刚刚
科研通AI5应助spoon1026采纳,获得10
1秒前
1秒前
ECHO发布了新的文献求助10
1秒前
2秒前
heqingqing发布了新的文献求助10
2秒前
积极乐驹完成签到,获得积分10
2秒前
Cymatics发布了新的文献求助10
2秒前
丘比特应助ni采纳,获得10
2秒前
过儿发布了新的文献求助10
3秒前
3秒前
3秒前
Lucas应助nancyqin采纳,获得10
3秒前
sily科研完成签到,获得积分10
3秒前
4秒前
4秒前
至秦发布了新的文献求助10
5秒前
万能图书馆应助heartbeat采纳,获得10
5秒前
5秒前
123完成签到,获得积分20
6秒前
sily科研发布了新的文献求助10
6秒前
济民财发布了新的文献求助10
6秒前
小石头完成签到 ,获得积分10
7秒前
7秒前
无奈犀牛完成签到,获得积分10
7秒前
符从丹完成签到,获得积分10
7秒前
7秒前
8秒前
HOHO发布了新的文献求助10
8秒前
科研通AI5应助科研采纳,获得30
8秒前
快乐访旋发布了新的文献求助10
9秒前
匹诺曹完成签到,获得积分10
9秒前
9秒前
9秒前
9秒前
香香发布了新的文献求助10
10秒前
Ljc完成签到,获得积分10
10秒前
11秒前
11秒前
wanci应助张笑笑采纳,获得10
11秒前
高分求助中
【此为提示信息,请勿应助】请按要求发布求助,避免被关 20000
All the Birds of the World 4000
Production Logging: Theoretical and Interpretive Elements 3000
Musculoskeletal Pain - Market Insight, Epidemiology And Market Forecast - 2034 2000
Animal Physiology 2000
Am Rande der Geschichte : mein Leben in China / Ruth Weiss 1500
CENTRAL BOOKS: A BRIEF HISTORY 1939 TO 1999 by Dave Cope 1000
热门求助领域 (近24小时)
化学 材料科学 医学 生物 工程类 有机化学 物理 生物化学 纳米技术 计算机科学 化学工程 内科学 复合材料 物理化学 电极 遗传学 量子力学 基因 冶金 催化作用
热门帖子
关注 科研通微信公众号,转发送积分 3747956
求助须知:如何正确求助?哪些是违规求助? 3290798
关于积分的说明 10070954
捐赠科研通 3006696
什么是DOI,文献DOI怎么找? 1651241
邀请新用户注册赠送积分活动 786287
科研通“疑难数据库(出版商)”最低求助积分说明 751627